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尽
通过Lindhard-Robinson计算公式算
来的数据是唯像的,但这也能大
的反映
材料在抗中
辐照方面的
能。
而铪元素对中
的
收率极
,在这一过程中,初始值就会明显增大,继而导致中
辐照效果引起的损伤放大了。
毕竟对于一
抗中
辐照材料而言,其实并不是所有的
粒
能量传递给被击原
都导致材料的辐照损伤的。
毕竟抗中
辐照
能检测实验实在太珍贵太难
了,特别是
能级的中
辐照实验,更是难上加难。
这对于第一
材料来说,是致命的缺陷。
思虑了一下,徐川从
屉中
了一叠A4纸。
因为这份计算结果证实了他之前的推测。
也不知
过去了多久的时间,当徐川放下手中的黑
签字笔时,一张专门用于罗列计算结果数据的稿纸上,有着一行行的函数。
“VdT=0.8/2Td·Tdam.......”
铪极度亲和中
,
收率是锆的五百倍以上。
“则DPA计算公式可表达为DPA=∫σpxE?E?ΦE?t6,而obxE为能量为E的
粒
的离位横截面,t为辐照时间......”
不过计算的结果虽然很糟糕,但徐川并没有气馁。
锆在化学
质上和铪差的并不多,不过在对中
的
收率上,可谓是两个极端。
将手中的材料数据整合了一下后,徐川将其输
到了计算机中。
反正,这并不是什么难事。
至于关键,应该就在于添加剂氧化铪
上了。
唯一的不稳定
就在于那
独特排序的碳纳米
·铪晶
结构了,这
材料在以往没有相关的经验数据,徐川只能
据资料上的常规辐照测试数据来
一个推测。
一行行的公式在徐川手中写
,如果是利用Lindhard-Robinson模型来对中
辐照条件下的DPA
行一个计算的话,他
个模型往里面输
数据就够了。
“在不考虑晶
效应和原
间的作用势,依照经典力学计算。设:
中
质量M1,能量Eo;静止的靶原
质量M2.......”
“导
:σpxE=2∑i∫Tmax、Td·vdT.dσdT,E/dT·DT.......”
唯像模型排除一
分的材料,再来

的实验总比直接上要好得多。
......
材料虽然是新研发
来的,但碳、碳化硅、氧化铪这些元素在中
辐照实验中都是常规
质。
甚至,还比不上奥氏钢。
中
的能量传递给原
内
,造成电离和电
激发效应,但在材料中不会持续,仅
分能量传递到原
,产生次级离位并形成
缺陷,这
分能量称为辐照损伤能量。
.........
而这些
球只要在台桌上运行的时间足够久,总有落袋的时候。
就像是打台球一样,大力
奇迹,当你能够用无限力量去撞击母球的时候,母球会将力
传递给其他
球。
看着稿纸上的数据,徐川
眸中
动着一丝雀跃和兴奋。
【HTTR·He........】
至少,对他而言是的。
从模拟的计算结果来看,很显然,这
新材料,在面对模拟中
辐照的数值计算时,表现
来的
能并不算优秀。
.......
氧化铪作为添加剂放在材料中行不通,那么氧化锆呢?
然而独特排序的碳纳米
·铪晶
需要他重新将一些关于材料方面的变量考虑
,尤其是铪对于中
收率的速度,更是需要重
计算的东西。
与其去修改Lindhard-Robinson模型重新
一个,还不如他直接上笔计算。
现在,就只等赵光贵他们用氧化锆取代氧化铪重新合成一次材料了,希望一切顺利。
拾起桌上的稿纸,看着上面的结果,徐川长舒了
气,忍不住摇了摇
。
手中的黑
签字笔停留在避免上,思索了一会后,他才动手。
简单的来说,就是中
与材料原
发生碰撞,假如传递给阵
原
的能量超过某一最低阈能,这个原
就会离开它在
阵中的正常位置,在
阵中留下空位不说,那个被撞
去的原
,还会继续在材料中形成多次碰撞。
中
也一样,徐川要这些中
,落袋就相当于中
顺利的穿过这
第一
材料,而那些角度不对的,就会引起辐照损伤
PS:晚
还有一章
对他来说,能用数学解决的麻烦,都不是麻烦。
如果氧化锆能代替氧化铪作为添加剂,重新构造这
新型碳复合材料的话,说不定第一
材料真的有着落了。
相反,他
神中带着一丝兴奋。
当然,这是只是理论上的可行
,实际上台球会因为各
原因而停止,或者说因为角度问题不会落袋。